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为您找到 “光学膜”相关结果524 个
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综合
光伏行业技术动态(二.新产品、新材料、新技术)
来源:索比光伏
发布时间:2013-04-09 12:01:11
而此聚光器的商业版与原型相比体积更小、效率更高,将在组件的光子和
光学
特性测试得到确认后正式发布。
不过,此次的i层的膜厚为120nm,相对于已有非晶硅太阳能电池的250nm厚度来说还比较薄。如果能加大这一厚度,那么效率就有可能提高。
光伏行业技术动态(二.新产品、新材料、新技术)
年度光伏新产品、新技术、新材料发布
来源:索比光伏
发布时间:2013-04-03 13:54:37
而此聚光器的商业版与原型相比体积更小、效率更高,将在组件的光子和
光学
特性测试得到确认后正式发布。
不过,此次的i层的膜厚为120nm,相对于已有非晶硅太阳能电池的250nm厚度来说还比较薄。如果能加大这一厚度,那么效率就有可能提高。
年度光伏新产品、新技术、新材料发布
“塑料”太阳能电池带来产业第三次革命
来源:索比光伏
发布时间:2013-03-14 09:18:40
东材科技:公司计划使用超募资金2.97亿元设立控股子公司江苏东材(注册资本3亿元),并由该公司投资4.20亿元建设年产2万吨
光学
级聚酯基膜项目,该项目的产品全部为各种特殊用途的
光学
级聚酯基膜,主要应用于包括反射膜
“塑料”太阳能电池带来产业第三次革命
“塑料”太阳能电池带来产业变革
来源:索比光伏
发布时间:2013-03-14 00:00:00
,主要应用于包括反射膜、增透膜/减反射膜、滤光片、增亮膜/棱镜片/聚光片、遮光膜/黑白胶、汽车隔热贴膜、建筑玻璃贴膜以及OLED产品等的制造。
东材科技(601208):公司计划使用超募资金2.97亿元设立控股子公司江苏东材(注册资本3亿元),并由该公司投资4.20亿元建设年产2万吨
光学
级聚酯基膜项目,该项目的产品全部为各种特殊用途的
光学
级聚酯基膜
“塑料”太阳能电池带来产业变革
松下开发出转换效率达24.7%的晶体硅太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2013-03-12 10:40:00
但受非晶硅层、透明导电膜和表面电极等的影响,有部分太阳光被遮挡,因此很难提高电流值。
图1:降低损失,使单元转换效率达到24.7%松下通过降低
光学
损失和载流子再结合损失等,使单元转换效率达到了24.7%(a)。与SunPower公司的单元相比,短路电流密度稍低(b)。
晶体硅
松下晶体硅太阳能电池转换效率达到24.7%超过SunPower
来源:索比光伏
发布时间:2013-03-12 09:47:48
但受非晶硅层、透明导电膜和表面电极等的影响,有部分太阳光被遮挡,因此很难提高电流值。
图1:降低损失,使单元转换效率达到24.7%松下通过降低
光学
损失和载流子再结合损失等,使单元转换效率达到了24.7%(a)。与SunPower公司的单元相比,短路电流密度稍低(b)。
松下晶体硅太阳能电池转换效率达到24.7%超过SunPower
松下晶体硅太阳能电池的转换效率达到24.7%
来源:索比光伏
发布时间:2013-03-12 00:00:00
该公司此次通过提高电极的宽高比以及抑制透明导电膜的光吸收,将短路电流密度由2012年的38.9mA/cm2成功提高到了39.5mA/cm2。
图1:降低损失,使单元转换效率达到24.7% 松下通过降低
光学
损失和载流子再结合损失等,使单元转换效率达到了24.7%(a)。
松下晶体硅太阳能电池的转换效率达到24.7%
伊藤油墨涂料技研推出高性能太阳能绝缘浆料
来源:索比光伏
发布时间:2013-02-27 17:34:03
由于电池的正面被接触发射极的金属栅线电极所覆盖,由此遮蔽阳光而造成一部分
光学
损失。
比传统的太阳能背膜效果更完美,由于浆料是液态的,通过丝网印刷工艺,印刷在电池片上,浆料在没有固化前会自然流平、紧密的填充包裹在电池片导电部位。
伊藤油墨
太阳能光伏技术概述
来源:索比光伏
发布时间:2013-02-21 10:37:00
液相外延(LPE)法的原理是通过将硅熔融在母体里,降低温度析出硅膜。美国Astropower公司采用LPE制备的电池效率达12.2%。
非晶硅作为太阳能材料尽管是一种很好的电池材料,但由于其
光学
带隙为1.7eV, 使得材料本身对太阳辐射光谱的长波区域不敏感,这样一来就限制了非晶硅太阳能电池的转换效率。
太阳能
伊藤油墨涂料技研推出IBC电池及MWT电池电极绝缘浆料
来源:索比光伏
发布时间:2013-01-31 10:41:38
由于电池的正面被接触发射极的金属栅线电极所覆盖,由此遮蔽阳光而造成一部分
光学
损失。
比传统的太阳能背膜效果更完美,由于浆料是液态的,通过丝网印刷工艺,印刷在电池片上,浆料在没有固化前会自然流平、紧密的填充包裹在电池片导电部位。
伊藤油墨
新材料提高有机太阳能能电池效率近两倍
来源:索比光伏
发布时间:2013-01-17 16:48:15
该研究成果将刊登在近期《
光学
快报》网络版上。
该网格状窗口层与三明治结构的底层非常接近,底层使用的是与传统太阳能电池中相同的金属膜。两个金属板之间夹杂着太阳能电池板中使用的半导体材料薄带。其可以是硅、塑料或砷化镓中的任一种。
新材料提高有机太阳能能电池效率近两倍
裕兴股份2012业绩略低于预期
来源:索比光伏
发布时间:2013-01-16 16:13:13
裕兴股份主要从事特种聚酯膜的研发、生产、销售,公司在光伏背材膜、综丝膜、
光学
基膜等领域研发处于国内领先地位,尤其在
光学
基膜领域有较强的先发优势,未来中高端
光学
基膜将成为公司的一大看点。
光伏
东旭节能强化与电子科技大学合作交流
来源:索比光伏
发布时间:2013-01-07 00:00:00
厚膜电路加大产品的集成化,对提高产品可靠性,灵活性设计,缩小体积降低成本大有助益。
该课题综合了功率电子学、磁性材料学、
光学
、等离子体学等多方面极具挑战性的研究领域,对提升光效和节约能源有极高市场研究价值。
东旭节能强化与电子科技大学合作交流
中国光伏业的勃兴与困境:离不开的一个人和企业!
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-25 08:51:47
施正荣是澳大利亚籍华人,地道的光伏技术专家,大学就读的是长春理工大学(前长春
光学
精密机械学院)、硕士就读于上海
光学
精密机械研究院、博士阶段师从国际光伏电池权威澳大利亚新南威尔士大学马丁.格林教授,施正荣的博士论文内容为多晶硅薄膜太阳电池技术
中国光伏业的勃兴与困境:离不开的一个人和企业!
中国光伏业勃兴与困境:离不开的一个人和企业
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-25 08:49:00
施正荣是澳大利亚籍华人,地道的光伏技术专家,大学就读的是长春理工大学(前长春
光学
精密机械学院)、硕士就读于上海
光学
精密机械研究院、博士阶段师从国际光伏电池权威澳大利亚新南威尔士大学马丁。
这几百家光伏企业大多数都做相同的事,把采购进来的硅片放在基板上,再覆盖透光膜,加上电气连接口,做成一块电池板。类似于外国布料在外国裁剪,买来外国缝纫机由中国缝纫工缝接成牛仔裤。
光伏
采用抗反射膜提高a-Si:H/μc-Si:H串结薄膜太阳能电池的转换效率
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-17 00:00:00
用原子力显微镜(Agilent 5400AFM)观察抗反射膜的表面形貌和粗糙度。
光学
透射谱用Perkin Elmer Lambda 750 UV/Vis/NIR 分光光度计在正入射处测量。
此外,抗反射膜的铅笔硬度大于5H,表明其抗划伤性能很好。功能膜的优秀抗反射性能及低温制造工艺使其有用于提高PV组件转换效率的巨大潜力。
采用抗反射膜提高a-Si:H/μc-Si:H串结薄膜太阳能电池的转换效率
全球首条在线低辐射镀膜超白超厚大板玻璃线在海南中航特玻建成
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-14 00:00:00
而在线Low-E是在浮法线上700℃镀膜固溶在玻璃体上,单片使用永不会发生膜层脱膜,15mm超厚玻璃既可满足荷载和抗风强度要求,又美观坚固,钢化加工性较强,其节能膜低辐射性能与玻璃同寿命,单片使用达到冬暖夏凉
全球首条在线低辐射镀膜超白超厚大板玻璃线在海南中航特玻建成
太阳能光伏电池新技术一览
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-10 10:07:00
5.可挠式非晶硅太阳能光伏电池日本媒体近日报导,TDK已研发出一款可挠式太阳能电池,藉由
光学
设计的改良,该款太阳能光伏电池在屋外阳光下的转换率已自现行的4.5%提升至7%的水准,TDK并计画于今(2011
大约有100倍的迁移率,这是对比硅而言,石墨烯还具有卓越的强度,而且事实上,它几乎是透明的(2.3%的光可被吸收;97.7%的光可被传输),这些都使它成为理想的候选材料,可用于光伏领域,超薄透明石墨烯膜就可替代金属氧化物电极
太阳能光伏电池新技术一览
太阳能光伏企业动态每日快报(第六十八期)
来源:索比光伏
发布时间:2012-11-23 09:39:00
亚玛顿9.9亿延伸募投光伏项目产业链整个行业严重的产能过剩,逼迫一些正在建设的光伏项目停改转,继大东南昨日披露将太阳能电池封装材料项目整体变更为
光学
膜
新材料项目后,亚玛顿今天也宣布对原光伏项目进行延伸,
太阳能
光伏看走眼改投
光学
膜
大东南变更募投项目
来源:索比光伏
发布时间:2012-11-21 09:02:58
对于变更的新项目年产50000吨
光学
膜
新材料建设项目,大东南表示,
光学
膜
主要应用于精密及
光学
设备、显示器设备以及日常生活中的
光学
薄膜,比如眼镜、数码相机等;特殊用途的聚酯薄膜,如
光学
级聚酯薄膜产品的国内市场需求预计未来将保持较快的增长速度
光学
膜
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